控制系统的频率特性.ppt
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1、第4章 控制系统的频率特性,4.1 频率特性 4.2 频率响应的Nyquist 图 4.3 频率响应的Bode图4.4 控制系统的闭环频率响应,时域分析法研究系统的各种动态与稳态性能比较直观、准确,缺点是:1.当某些系统工作机理不明了时,数学模型难以确定,因而无法分析系统性能。,2.当系统的响应不能满足技术要求时,也不容易确定应该如何调整系统来获得预期效果。,频域分析法:是以输入信号的频率为变量,对系统的性能在频率域内进行研究的一种方法。,特点:1.不必求解系统微分方程,而采用作图法分析,有很强的直观性,计算工作量小;,2.由系统开环特性即可定性分析闭环响应的特点,定量估算响应性能指标。,3.
2、对难以用数学模型描述的系统和元件,可用实验方法求出系统的频率响应,从而对系统和元件进行准确而有效的分析。,4 能较方便地分析系统参数对系统性能的影响,并进一步提出改善系统性能的方法。,4.1 频率特性,4.1频率特性的基本概念,RC网络的传递函数为,输入信号,输出信号,系统稳态输出,定义:,RC网络幅频特性,RC网络相频特性,将s以j 代入RC网络传递函数,即得RC网络频率特性,RC电路的这一特性,对于任何稳定的线性网络都成立,虽然在前面的分析中,设定输入信号是正弦信号,然而频率特性是系统的固有特性,与输入信号无关,即当输入为非正弦信号时,系统仍然具有自身的频率特性。,频率特性的定义:正弦输入
3、时,频率特性就是系统稳态输出量与输入量之复数比;非正弦、非周期输入时,频率特性是系统输出量的付氏变换与输入量的付氏变换之比。,当输入为非正弦周期信号时,其输入可用傅立叶级数展成正弦波的叠加,其稳态输出为相应的正弦波叠加。,当输入为非周期信号,可将该非周期信号看作周期T趋于无穷大的周期信号。,频率特性的求取,1.已知系统微分方程,把输入信号以正弦函数代入,求其稳态解,取输出稳态分量和输入正弦的复数比,即得频率特性。,2.根据系统传递函数来求取。将s=j 代入传递函数中,可直接得到系统的频率特性。,3.通过实验测得,现在已有一些测试系统频率特性的专用仪器,如增益相位计,对于各个频率的输入,在增益相
4、位计上可直接读出输出、输入的振幅比以及相位差,频率特性是一个复数,有三种表示:,代数式,极坐标式,指数式,频率特性的矢量图,4.2 频率特性的几何表示,1.幅相频率特性(Nyquist 图)当频率 从0到无穷大变化 时,向量G(j)的端点在复平面上的运动轨迹。规定极坐标图的实轴正方向为相角零度线,逆时针转过的角度为正,顺时针转过的角度为负。,2.对数频率特性(Bode图)由两张图组成:一张是对数幅频特性,另一张是对数相频特性。,RC网络的幅相曲线绘在s平面上,4.2 频率响应的Nyquist 图,一.典型环节的Nyquist图 1.放大环节,频率特性,幅频特性,相频特性,传递函数,2.积分环节
5、,频率特性,幅频特性,相频特性,积分环节的幅相频率特性曲线为一条与虚轴下半轴相重合的直线,由无穷远点指向原点。,3.微分环节,频率特性,幅频特性,相频特性,微分环节的幅相频率特性曲线为一条与虚轴上半轴相重合的直线,由原点指向无穷远点。,4.一阶惯性环节,频率特性,幅频特性,相频特性,一阶惯性环节的幅相频率特性曲线是一个半圆。,5.一阶微分环节,频率特性,幅频特性,相频特性,实频特性,一阶微分环节的幅相频率特性曲线是一条由(1,j0)点出发,平行于虚轴的一条直线。,6.二阶振荡环节,频率特性,幅频特性,相频特性,振荡环节的 Nyquist曲线不仅与频率 有关,而且与阻尼比也有关。越小,幅频越大。
6、当 小到一定程度时,幅频将会出现峰值:,r为谐振频率Mr为谐振峰值,7.二阶微分环节,8.延迟环节,频率特性,幅频特性,相频特性,延迟环节的幅相频率特性曲线是一个以坐标原点为圆心,以1为半径的圆。,当频率取正值时,,总是负值,意即曲线由(1,j0)点开始,沿顺时针方向周而复始转动。,二 开环系统幅相频率特性的绘制,一般开环系统均由典型环节G1(s)、G2(s)、Gn(s)串联组成,则其传递函数为,其频率特性为,开环系统幅频特性等于各典型环节幅频特性的乘积,开环系统相频特性等于各典型环节相频特性代数相加,Nyquist图的一般作图方法,1 分别写出开环系统中各个典型环节的幅频特性和相频特性。,2
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- 控制系统 频率特性
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